загляните на купон-скидку или справочники: окна kbe, окна veka, окна rehau, остекление балкона, остекление лоджии, изготовление окон, монтаж окон, остекление, производство окон, металлопластиковые окна, окна пвх, пластиковые окна, установка окон, стеклопакеты и евроокна.



ВСЁ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ, БЕТОНЕ, АРХИТЕКТУРЕ И НЕ ТОЛЬКО...:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, устройство асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах, улицах, аэродромах и т. п. путём укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси по предварительно подготовленному основанию. В зависимости от назначения покрытия асфальтобетонную смесь (асфальтобетон) укладывают в один или два слоя на основание из щебня, гравия (нежёсткое основание) или бетона (жёсткое основание). Нижний слой толщиной 4-5 см устраивают из крупно- или среднезерни-стой смеси с остаточной пористостью 5-10% ; верхний слой толщиной 3-4 см-из средне- или мелкозернистой смеси (остаточная пористость 3-5%). При тяжёлых нагрузках и интенсивном движении транспорта покрытия устраивают 3-4-слойными общей толщиной 12-15 см. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ начинается с очистки основания от пыли и грязи механич. дорожными щётками и поливомоечными машинами, исправления неровностей основания, обработки его поверхности жидким битумом или битумной эмульсией. Асфальтобетонная смесь приготовляется в асфальтобетоно-смесителях на стационарных или полустационарных заводах (установках), доставляется на место автомобилями-самосвалами и загружается в приёмный бункер асфалътобетоноукладчика, к-рый укладывает, разравнивает и предварительно уплотняет смесь. Окончат. уплотнение осуществляется катками дорожными. .


КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, отрасль строительства, занятая сооружением объектов, связанных с обслуживанием жителей городов, посёлков городского типа, районных сельских центров и населённых пунктов сельской местности. В числе этих объектов: системы водоснабжения и канализации с очистными сооружениями и сетями; сооружения городского электрического транспорта с путевым, энергетическим хозяйством, депо и ремонтными предприятиями; сети газоснабжения и теплоснабжения с распределительными пунктами, районными и квартальными котельными; электрические сети и устройства напряжением ниже 35 кв; гостиницы; городские гидротехнические сооружения; объекты внешнего благоустройства населённых мест, озеленения, дороги, мосты, путепроводы, ливнестоки; предприятия санитарной очистки, мусороперерабатывающие и др. Планомерное развитие КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА в СССР началось ещё в 1-й пятилетке и осуществлялось нарастающими темпами до начала Великой Отечеств, войны 1941-45. В годы 4-й пятилетки (1946-50) проводились работы по восстановлению объектов коммунального назначения, разрушенных во время нем.-фаш. оккупации. В последующие годы КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО велось высокими темпами в связи с бурным развитием промышленности, культуры, увеличением численности городов и посёлков городского типа .
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, теория и практика планировки и застройки городов (см. Город). ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО определяют социальный строй, уровень развития производственных сил, науки и культуры, природно-климатичие условия и национальные особенности страны. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО охватывает сложный комплекс социально-экономических, строительно-технических, архитектурно-художественных, а также санитарно-гигиенических проблем. Общим для ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО досоциалистических формаций является большее или меньшее влияние на него частной собственности на землю и недвижимое имущество..
ЗЕЛЁНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, составная часть современного градостроительства. Городские парки, сады, скверы, бульвары, загородные парки (лесопарки, лугопарки, гидропарки, исторические, этнографические, мемориальные), национальные парки, народные парки, тесно связанные с планировочной структурой города, являются необходимым элементом общегородского ландшафта. Они способствуют образованию благоприятной в санитарно-гигиеническом отношении среды, частично определяют функциональную организацию городских территорий, служат местами массового отдыха трудящихся и содействуют художественной выразительности архитектурых ансамблей. При разработке проектов садов и парков учитывают динамику роста деревьев, состояние и расцветку их крон в зависимости от времени года.

Главная страница
Поиск по сайту
Оглавление страниц

Объяснение слов: словарь, справочник, информация. Строительство, экономика, промышленность - все сферы жизни: от А до Г, от Г до П и от П до Я

иски, особенно усилившиеся в связи с созданием удобной символики, а также осмысления принципиального отсутствия искомых методов в ряде случаев (задача о квадратуре круга и подобные ей) - всё это было мощным фактором развития науч. знаний. Осознание невозможности решить задачу прямым вычислением привело к созданию в 19 в. теоретико-множественной концепции. Лишь после периода бурного развития этой концепции (в рамках к-рой вопрос о конструктивных методах в современном их понимании вообще не возникает) оказалось возможным в сер. 20 в. вновь вернуться к вопросам конструктивности, но уже на новом уровне, обогащённом выкристаллизовавшимся понятием А. Это понятие легло в основу

особого конструктивного направления в математике.

Само слово "А." происходит от algo-rithmi, являющегося, в свою очередь, лат. транслитерацией арабского имени хорез-мийского математика 9 в. аль-Хорезми. В cp.-век. Европе А. наз. десятичная позиционная система счисления и искусство счёта в ней, поскольку именно благодаря лат. переводу (12 в.) трактата аль-Хорезми Европа познакомилась с позиционной системой.

Строение алгоритмического процесса. Алгоритмич. процесс есть процесс последовательного преобразования конструктивных объектов (к. о.), происходящий дискретными "шагами"; каждый шаг состоит в смене одного к. о. другим. Так, при применении А. С к слову baaba возникают последовательно baaba, abaaba, baabab и т. д. А при применении, скажем, А. вычитания столбиком к паре (307, 49) последовательно возникнут такие к. о.:

При этом в ряду сменяющих друг друга к. о. каждый последующий полностью определяется (в рамках данного А.) непосредственно предшествующим. При более строгом подходе предполагается также, что переход от каждого к. о. к непосредственно следующему достаточно "элементарен" - в том смысле, что происходящее за один шаг преобразование предыдущего к. о. в следующий носит локальный характер (преобразованию подвергается не весь к. о., а лишь нек-рая, заранее ограниченная для данного А. его часть и само это преобразование определяется не всем предыдущим к. о., а лишь этой ограниченной частью).

Т. о., наряду с совокупностями возможных исходных данных и возможных результатов, для каждого А. имеется ещё совокупность промежуточных результатов (п. р.), представляющая собой ту рабочую среду, в к-рой развивается алгоритмич. процесс. Для ? все три совокупности совпадают, а для А. вычитания столбиком - нет; возможными исходными данными служат пары чисел, возможными результатами - числа (все в десятичной системе), а промежуточные результаты

суть "трёхэтажные" записи вида, где

q - есть запись числа в десятичной системе, r - такая запись или пустое слово, ар - запись числа в десятичной системе с допущением точек над нек-рыми цифрами. Работа А. начинается подготовительным шагом, на к-ром возможное исходное данное преобразуется в начальный член ряда сменяющих друг друга промежуточных результатов; это преобразование происходит на основе специального, входящего в состав рассматриваемого А. "правила начала". Это правило длясостоит в применении тождественного преобразования, а для А. вычитания - в замене пары

на запись -, Затем применяется "правило непосредственной переработки", осуществляющее последоват. преобразования каждого возникающего промежуточного результата в следующий. Эти преобразования происходят до тех пор, пока нек-рое испытание, к-рому подвергаются все промежуточные результаты по мере их возникновения, не покажет, что данный промежуточный результат является заключительным; это испытание производится на основе спец. "правила окончания". Напр., для С правило окончания состоит в проверке, не начинается ли промежуточный результат на ая. (Если ни для какого из возникающих промежуточных результатов правило окончания не даёт сигнала остановки, то либо к каждому из возникающих промежуточных результатов применимо правило непосредственной переработки, и алгоритмич. процесс продолжается неограниченно, либо же к нек-рому промежуточному результату правило непосредств. переработки оказывается неприменимым, и процесс оканчивается безрезультатно.) Наконец, из заключительного промежуточного результата - также на основе спец. правила - извлекается окончательный результат; для С это извлечение состоит в отбрасывании первых двух букв а, а для А. вычитания - в отбрасывании всего, кроме самой нижней строчки цифр. (Во многих важных случаях правило начала и правило извлечения результата задают тождественные преобразования и потому отдельно не формулируются.) Т. о., для каждого А. можно выделить 7 характеризующих его (не независимых!) параметров: 1) совокупность возможных исходных данных, 2) совокупность возможных результатов, 3) совокупность промежуточных результатов, 4) правило начала, 5) правило непосредств. переработки, 6) правило окончания, 7) правило извлечения результата.

"Уточнения" понятия А. Возможны дальнейшие "уточнения" понятия А.„ приводящие, строго говоря, к известному сужению этого понятия. Каждое такое уточнение состоит в том, что для каждого из указанных 7 параметров А. точно описывается нек-рый класс, в пределах к-рого этот параметр может меняться. Выбор этих классов и отличает одно уточнение от другого. Во многих уточнениях все классы, кроме двух-класса совокупностей промежуточных результатов и класса правил непосредств. переработки, - выбираются единичными, т. е. все параметры, кроме указанных двух, жёстко фиксируются. Поскольку 7 параметров однозначно определяют нек-рый А., то выбор 7 классов изменения этих параметров определяет нек-рый класс А. Однако такой выбор может претендовать на название "уточнения", лишь если имеется убеждение, что для произвольного А., имеющего допускаемые данным выбором совокупности возможных исходных данных и возможных результатов, может быть указан равносильный ему А. из определённого данным выбором класса А. Это убеждение формулируется для каждого уточнения в виде основной гипотезы, к-рая - при современном уровне наших представлений - не может быть предметом матем. доказательства.

Первые уточнения описанного типа предложили в 1936 амер. математик Э. Л. Пост и англ, математик А. М. Тьюринг (см. Тьюринга машина). Известны также уточнения, сформулированные сов. математиками А. А. Марковым (см. Нормальный алгоритм) и А. Н. Колмогоровым (последний предложил трактовать конструктивные объекты как топологич. комплексы определённого вида, что дало возможность уточнить свойство "локальности" преобразования). Для каждого из предложенных уточнений соответствующая осн. гипотеза хорошо согласуется с практикой. В пользу этой гипотезы говорит и то, что, как можно доказать, все предложенные уточнения в нек-ром естественном смысле эквивалентны друг другу.

В качестве примера приведём (в модернизированном виде) уточнение, предложенное Тьюрингом. Чтобы задать тьюрингов А., надо указать; а) попарно непересекающиеся алфавиты Б, Д, Ч с выделенной в Д буквой и выделенными в Ч буквами ) набор пар вида, где а Т есть один из знаков - , 0, +, причём предполагается, что в этом наборе (наз. программой) нет 2 пар с одинаковыми первыми членами. Параметры А. задаются так; возможными исходными данными и возможными результатами служат слова в Б, а промежуточными результатами - слова в , содержащие не более одной буквы из Ч. Правило начала: исходное слово Р переводится в слово . Правило окончания; заключительным является промежуточный результат, содержащий w. Правило извлечения результата: результатом объявляется цепочка всех тех букв заключительного промежуточного результата, которая идёт вслед за со и предшествует первой букве, не принадлежащей Б. Правило непосредств. переработки, переводящее А в А', состоит в следующем. Приписываем к А слева и справа букву ; затем в образовавшемся слове часть вида где заменяем на слово по следующему правилу: в программе ищется пара с первым членом пусть второй член этой пары есть nTq; если Т есть ~, то если Т есть 0, то если Т есть +, то Возникающее после этой замены слово и есть А'.

См. также ст. Алгоритмов теория и лит. при этой статье. В. А. Успенский.

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ, алгоритмическое описание процессов, описание процессов на языке матем. символов для получения алгоритма, отображающего элементарные акты процесса, их последовательность и взаимосвязь. Алгоритмы, получающиеся путём А. п., предназначаются, как правило, для реализации на ЭВМ.

Построение алгоритмов, описывающих реальные процессы, связывается обычно с двумя задачами: нахождением эффективных систем обработки информации и исследованием матем. методами процессов функционирования больших систем. В задачах 1-го типа для построения алгоритма управления необходимо к алгоритму, описывающему процесс функционирования системы, присоединить алгоритм определения оптимального решения или оптимальных значений параметров управления. В задачах 2-го типа А. п. функционирования большой системы позволяет провести количеств, и качеств, исследования, связанные с оценкой осн. её свойств (эффективности, надёжности и др.).

Для проведения алгоритмизации процесс расчленяется на элементарные акты (подпроцессы), применительно к к-рым может быть дано матем. описание, исходя из известных матем. схем алгебры логики, конечных автоматов (см. Автоматов теория), случайных процессов, массового обслуживания теории и др. Соотношения, описывающие элементарные акты процесса, объединяются в систему, дополняются описанием взаимосвязей между актами и представляются в виде алгоритма.

Операции и процедуры, являющиеся элементами алгоритмич. описания процесса, для программирования и реализации на ЭВМ удобно записывать на языке программирования, с к-рого при помощи трансляторов-программ алгоритм автоматически переводится на язык команд (операций) конкретной ЭВМ. При этом одной операции алгоритма может соответствовать в общем случае неск. операций ЭВМ.

Лит.: Глушков В. М., Синтез цифровых автоматов, М., 1962; Бусленко Н. П., Математическое моделирование производственных процессов на цифровых вычислительных машинах, М., 1964; Алгоритмизация производственных процессов [Доклады семинара], в. 1, К., 1966.

Н. П. Бусленко.

АЛГОРИТМОВ ТЕОРИЯ, раздел математики, изучающий общие свойства алгоритмов. Содержательные явления, приведшие к образованию понятия "алгоритм", прослеживаются в математике в течение всего времени её существования. Однако само это понятие сформировалось лишь в 20 в. и стало предметом самостоятельного изучения (по-видимому, впервые, хотя ещё в расплывчатом виде) лишь в 20-х гг. 20 в. в трудах представителей математического интуиционизма Л. Э. Я. Брауэра и Г. Вейля. Началом систематич. разработки А. т. можно считать 1936, когда А. Чёрч опубл. первое уточнение понятия вычислимой функции (предложив отождествлять понятие всюду определённой вычислимой функции, имеющей натуральные аргументы и значения, с понятием общерекурсивной функции) и привёл первый пример функции, не являющейся вычислимой, а А. М. Тьюринг и Э. Л. Пост дали первые уточнения понятия алгоритма (в терминах идеализированных вычислительных машин, см. Тьюринга машина). В дальнейшем А. т. получила развитие в трудах С. К. Клиии, Э. Л. Поста, А. А. Маркова и других. В частности, А. А. Марков предложил уточнять понятие алгоритма с помощью введённого им понятия нормального алгоритма. Наиболее общий подход к уточнению понятия алгоритма предложил А. Н. Колмогоров.

Основные понятия А. т. Областью применимости алгоритма наз. совокупность тех объектов, к которым он применим. Про алгоритм Я говорят, что он: 1) "вычисляет функцию f", коль скоро его область применимости совпадает с областью определения f и Я перерабатывает всякий х из своей области применимости в f(x); 2) "разрешает множество А относительно множества X", коль скоро он применим ко всякому x из X и перерабатывает всякий x из з слово "да", а всякий x из Х\Л в слово "нет"; 3)"пе-речисляет множество В", коль скоро его область применимости есть натуральный ряд, а совокупность результатов есть В. Функция наз. вычислимой, если существует вычисляющий её алгоритм. Множество наз. разрешимым относительно X, если существует разрешающий его относительно X алгоритм (см. Разрешимое множество). Множество наз. перечислимым, если либо оно пусто, либо существует перечисляющий его алгоритм (см. Перечислимое множество).

Детальный анализ понятия "алгоритм" обнаруживает, что (I) область возможных исходных данных и область применимости любого алгоритма суть перечислимые множества. В свою очередь (II) для любой пары вложенных одно в другое перечислимых множеств можно подобрать алгоритм, у к-рого больщее множество служит множеством исходных данных, а меньшее - областью применимости. Имеют место следующие основные теоремы: (III) функция f вычислима тогда и только тогда, когда перечислим её график, т. е. множество всех пар вида . (IV) Подмножество А перечислимого множества X тогда и только тогда разрешимо относительно X, когда А и Х\А перечислимы. (V) Если Л и В перечислимы, то также перечислимы.

(VI) В каждом бесконечном перечислимом множестве X существует перечислимое подмножество с неперечислимым дополнением [ в силу (IV) это перечислимое подмножество будет неразрешимым относительно X].

(VII) Для каждого бесконечного перечислимого множества X существует вычислимая функция, определённая на подмножестве этого множества и не продолжаемая до вычислимой функции, определённой на всём X. Утверждения (VI) и (II) в совокупности дают упоминаемый в ст. Алгоритм пример алгоритма с неразрешимой областью применимости.

Алгоритмические проблемы. Проблема построения алгоритма, обладающего теми или^ иными свойствами, наз. алгоритмической проблемой (а. п.). Как правило, свойство искомого алгоритма формулируется в терминах свойств того соответствия, которое должно иметь место между исходными данными и результатами алгоритма. Важные примеры а. п.: проблема вычисления данной функции (требуется построить алгоритм, вычисляющий эту функцию); проблема разрешения данного множества (требуется построить алгоритм, разрешающий это множество относительно нек-рого другого множества); проблема перечисления данного множества (требуется построить алгоритм, перечисляющий данное множество). Неразрешимость а. п. означает отсутствие соответствующего алгоритма; теоремы, устанавливающие неразрешимость таких проблем, относятся к числу наиболее важных теорем А. т.

Метрическая А. т. А. т. можно разделить на дескриптивную (качественную) и метрическую (количественную). Первая исследует алгоритмы с точки зрения устанавливаемого ими соответствия между исходными данными и результатами, к ней относятся, в частности, те алгоритмические проблемы, о к-рых говорилось в предыдущем разделе. Вторая исследует алгоритмы с точки зрения сложности как самих алгоритмов, так и задаваемых ими "вычислений", т. е. процессов последовательного преобразования конструктивных объектов. Важно подчеркнуть, что сложность алгоритмов и вычислений может определяться различными способами, причём может оказаться, что при одном способе А будет сложнее В, а при другом способе - наоборот. Чтобы говорить о сложности алгоритмов, надо сперва описать к.-л. точный язык для записи алгоритмов и затем под сложностью алгоритма понимать сложность его записи; сложность же записи можно определять различными способами (напр., как число символов данного типа, участвующих в записи, или как набор таких чисел, вычисленных для разных типов символов). Чтобы говорить о сложности вычисления, надо уточнить, как именно вычисление представляется в виде цепочки сменяющих друг друга конструктивных объектов и что считается сложностью такой цепочки (только ли число членов в ней - "число шагов" вычисления или ещё учитывается "размер" этих членов и т. п.); в любом случае сложность вычисления зависит от исходного данного, с к-рого начинается вычисление, поэтому сложность вычисления есть функция, сопоставляющая с каждым объектом из области применимости алгоритма сложность соответствующей цепочки. Разработка методов оценки сложности алгоритмов и вычислений имеет важное теоретич. и практич. значение, однако в отличие от дескриптивной А. т., оформившейся в целостную матем. дисциплину, мет-рич. А. т. делает лишь первые шаги.

Приложения А. т. имеются во всех областях математики, в которых встречаются алгорнтмич. проблемы. Такие проблемы возникают в матем. логике и теории моделей; для каждой теории формулируется проблема разрешения множества всех истинных или доказуемых предложений этой теории относительно множества всех её предложений (теории подразделяются на разрешимые и неразрешимые - в зависимости от разрешимости или неразрешимости указанной проблемы); в 1936 А. Чёрч установил неразрешимость проблемы разрешения для множества всех истинных предложений логики предикатов, дальнейшие важные результаты в этом направлении принадлежат А. Тарскому, А. И. Мальцеву и др. Алгоритмич. проблемы встречаются в алгебре (проблема тождества для полугрупп и, в частности, для групп; первые примеры полугрупп с неразрешимой проблемой тождества были найдены в 1947 независимо А. А. Марковым и Э. Л. Постом, а пример группы с неразрешимой проблемой тождества- в 1952 П. С. Новиковым); в топологии (проблема гомеоморфии, неразрешимость к-рой для важного класса случаев была доказана в 1958 А. А. Марковым); в теории чисел (остающаяся до сих пор открытой проблема разрешимости диофантовых уравнений) и др. разделах математики.

А. т. тесно связана с матем. логикой, поскольку на понятие алгоритма опирается одно из центральных понятий матем. логики - понятие исчисления и потому, напр., теорема К. Гёделя о неполноте формальных систем может быть получена как следствие теорем А. т. Наконец, А. т. тесно связана с основаниями математики, в к-рых одно из центральных мест занимает проблема соотношения конструктивного и неконструктивного, в частности А. т. даёт аппарат, необходимый для разработки конструктивного направления в математикев; 1965 А. Н. Колмогоров предложил использовать А. т. для обоснования информации теории. А. т. образует теоретич. фундамент для ряда вопросов вычислит, математики и тесно связана с кибернетикой, в к-рой важное место занимает изучение алгоритмов управления, в частности понятие алгоритма занимает центральное место в т. н. программированном обучении.

Лит.: Общие вопросы. Мальцев . А. И., Алгоритмы и рекурсивные функции, М., 1965; Марков А. А., Теория алгорифмов, М.- Л., 1954 (Тр. Матем. института АН СССР, т. 42).

Отдельные вопросы. Колмогоров А. Н., Три подхода к определению понятия "количество информации". "Проблемы передачи информации", 1965. т. 1, в. 1; Ершов Ю. Л. [и др.], Элементарные теории, "Успехи математических наук", 1965, т. 20, в. 4; Марков А. А., О нормальных алгорифмах, связанных с вычислением булевых функций, "Известия АН СССР. Серия математическая", 1967, т. 31, в. 1; Трахтенброт Б. А., Сложность алгоритмов н вычислений, Ново-сиб., 1967.

В. А. Успенский.
0125.htm
АЛИЗАРИН, красящее вещество, оранжевые кристаллы, мало растворимые в воде, хорошо растворимые в водных щелочах; tпл 289°С.

А. содержится в корнях марены (Rubia tinctorium), экстракт из которых применяли для крашения ещё в древних Египте, Персии и Индии. Под названием "ализари" корни марены стали поступать из вост. стран в Европу. Со 2-й пол. 18 в. марену начали культивировать в Крыму и на Кавказе. Краситель впервые выделили из растения в 1826 франц. химики П. Робике и Ж. Колен. В 1869 нем. химики К. Гребе и К. Т. Либерман расшифровали строение А. и первыми синтезировали его. Когда искусственный А. стал дешевле природного, разведение марены прекратилось. В России синтетич. А. начали вырабатывать с 1874 (г. Киржач). А. относится к классу протравных ан-трахиноновых красителей. С солями нек-рых многовалентных металлов А. даёт окрашенные комплексные соединения, т. н. лаки, прочно соединяющиеся с текстильными волокнами. Наиболее распространённое соединение А. с алюминием имеет ярко-красный цвет, с железом - фиолетовый, с хромом - коричневый.

Как краситель для текстиля А. почти не применяют, т. к. по качеству он уступает многим новым, к тому же более дешёвым, красителям. А. применяют как полупродукт при синтезе других красителей; алюминиевый лак А. (краплак) - для приготовления художеств. красок л в полиграфии. Р. Р. Галле.

АЛИЗАРИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ, производные ализарина; относятся к группе антрахыноновых красителей.

АЛИ ИБН АЛЬ-ДЖАХМ АС-САМИ (ок. 804-863), арабский поэт. Род. в знатной семье, получил разностороннее образование. Находясь при Багдадском дворе, своими язвит, эпиграммами нажил много врагов среди приближённых халифа аль-Мутаваккиля, добившихся заточения и ссылки поэта (852-855). Известны его сатирич. стихи и касыды-панегирики. Автор стихотворной хроники араб, халифов.

Лит.: Халил Мардам-Бек, Диван Али ибн-аль-Джахм, Дамаск, 1949.

АЛИКАНТЕ (Alicante), город, порт, курорт в Испании, в Валенсии. Адм. ц. провинции Аликанте. Расположен амфитеатром на берегу небольшого залива Средиземного м. 153,7 тыс. жит. (1967). Маслобойная, табачная, хим., металло-обр., цементная, текст, пром-сть. Вывоз вин (сладкие вина "Аликанте") и плодоовощной продукции окружающего А. орошаемого р-на. А.-в древности рим. поселение Lucentum; в период араб, завоевания (8-13 вв.)-Аль-Лукант. С 1490 имеет статус города. Господствующая над городом скала увенчана ср.-век. замком св. Барбары.

АЛИКАТА (Alicata) Марио (9.5.1918, Реджо-ди-Калабрия, - 6.12.1966, Рим), деятель итальянского рабочего движения, публицист, лит. критик. В 1940 окончил лит. ф-т Римского ун-та. В том же году вступил в компартию Италии (ИКП). В 1940-42 один из руководителей подпольной орг-ции ИКП в Риме. В 1943-45 активный участник Движения Сопротивления. В 1943-44 и 1960-66 гл. редактор ЦО ИКП газ. "Унита" ("Unita"). С 1946 чл. ЦК, с дек. 1956 чл. Руководства и с 1966 чл. Политбюро ИКП. После 2-й мировой войны А. деп. парламента всех созывов. Автор исследований по рабочему движению и "Южному вопросу". Как лит. критик разрабатывал гл. обр. проблемы реализма и неореализма в совр. итал. лит-ре.

Соч.: Scritti ietterari, Mil., 1968; La battaglia delle idee, [Roma, 1968]; в рус. пер. -"Легенда об Уленшпигеле","Иностранная литература", 1967, № 8.

Лит.: Ответственность интеллигенции, "Иностранная литература", 1959, № 5; Дискуссия о реализме в Италии, там же, 1959; № 9. Г. Д. Богемский.

АЛИ-КОШ, поселение эпохи неолита (8-6-е тыс. до н. э.) ок. г. Мусиан в Иране. Раскапывалось амер. экспедицией в 1961 и 1963. В нижних слоях найдены глинобитные дома, многочисл. кремнёвые орудия. Население занималось охотой и собирательством, отчасти земледелием (найдены зёрна пшеницы и ячменя), была приручена коза. Позднее земледелие и скотоводство заняли главное место в х-ве, приручена овца, начали распространяться обсидиановые орудия; в нач. 6-го тыс. до н.э. появилась керамика. Раскопки А.-К. рисуют картину становления производящей экономики в равнинной зоне Б л. Востока.

Лит.: Hole F., Flannеrу К. V., Excavations at АН Kosh, "Iranica antiqua", 1962, v. 2, fasc. 2. В. М.Массой.

АЛИМАРИН Иван Павлович [р. 29.8(11.9).1903, Москва], советский химик-аналитик, акад. АН СССР (1966; чл.-корр. 1953). Проф. (с 1950), зав. кафедрой аналитич. химии МГУ. С 1949 зав. лабораторией Ин-та геохимии и аналитич. химии АН СССР. Основные научные исследования посвящены разработке методов количественного микро- и ультра-микрохимич. анализа минералов, руд и металлов. Развиты теоретич. представления и разработана практика определения следов примесей в веществах высокой чистоты. А. впервые в СССР развил и применил метод нейтроно-активацион-ного определения примесей в полупроводниках. Разработал теоретич. основы разделения и определения редких элементов с применением органич. реактивов. Опубликовал ок. 500 научных работ. Награждён 2 орденами Ленина н др. орденами.

Соч.: Качественный полумикроанализ, 2 изд., М. -Л., 1952 (совм. с В. Н. Архангельской); Неорганический ультрамикроанализ, М., 1960 (совм. сМ. Н. Петриковой); Количественный микроанализ минералов и руд, М., 1961 (совм. с Б. И.фридом).

Лит.: Алимарин И. П., К шестидесятилетию со дня рождения, "Заводская лаборатория", 1963, т. 29, № 9; Al.marin I. P., "Talanta" (International Journal of Analytical Chemistry), 1965, v. 12, p. 133.

АЛИМДЖАН ХАМИД (12.12.1909, Джизак,-3.7.1944), узбекский советский поэт, публицист, критик. Чл. КПСС с 1942. Чл.-корр. АН Узб. ССР (1943). Учился в Узб. пед. академии в г. Самарканде (1928-31). На поэтич. творчество А. оказали влияние М. Горький и В. В. Маяковский. А.- один из первых узб. поэтов, начавших поиски поэтич. форм, способных наиболее полно отразить современность. Первый сб. стихов "Весна" опубл. в 1926, но талант автора проявился в его поэмах "Симург" (1939), "Айгуль и Бахтияр" (1938), "Край" (1939), "Счастье" (1940), написанных в духе социа-листич. реализма. Лучшее произв.- поэма "Зайнаб и Аман", синтезирующая в себе особенности узб. сов. поэзии 30-х гг. В обстановке патриотич. подъёма в годы Великой Отечеств, войны А. X. написал поэму "Слезы Роксаны" (1944), сб. стихов "Возьми оружие в руки" (1942), историч. драму "Муканна" (1942-43), отмеченные зрелым мастерством. В ли-тературоведч. статьях А. X. разрабатывал проблемы узб. классич. и сов. лит-ры, взаимосвязи лит-ры и фольклора, рус. в узб. лит-р: "На пути к овладению социалистическим реализмом" (1933), "Первый период советской узбекской литературы" (1935), "Мухаммад Амин Мукими" (1938), "О поэме „Фархад и Ширин" Навои" (1939), "Навои и наше время" (1940), "Здравствуй, Пушкин!" (1937), "Толстой и узбекский народ" (1938). Перевёл на узбекский язык "Кавказского пленника", "Русалку" А. С. Пушкина, "Бэлу" М. Ю. Лермонтова, "Челкаша" М. Горького и др.

Соч.; Танланган асарлар, т. 1 - 3, Тошкент, 1957 - 1960, в рус. пер.-Стихи, М., 1957.

Лит.: АзимовС., Хамид Олимжов, Тошкент, 1955; его же, Хамид Олимжон абадияти, Тошкент, 1967; Хамид Олимжон-Библиографик курсаткич, Тошкент, 1960. В. А. Абдуллаев, Б. Валиходжаев.

АЛИМЕНТАРНАЯ АНЕМИЯ МОЛОДНЯКА (Anaemia alimentaris), железо-дефицитная анемия, заболевание с.-х. животных, с преимущественным поражением кроветворных органов. А. а. м. встречается повсеместно, гл. обр. в осенне-зимний и ранневесенний периоды, особенно у поросят в возрасте от 5 до 35 дней и реже у молодняка др. видов животных. Основная причина болезни - недостаточное поступление в быстро растущий организм железа, необходимого для образования гемоглобина. Заболеванию способствуют содержание молодняка в тёмных, сырых, душных помещениях, лишение животных прогулок, солнечного света.

Общие признаки А. а. м. для всех видов животных: бледность слизистых оболочек, учащённое дыхание, быстрая утомляемость.

Лечение. Внутримышечное введение или дача с кормом препаратов, содержащих микроэлементы: железо, кобальт, медь; своевременная подкормка молодых животных кормами, богатыми белками, витаминами, минеральными веществами и микроэлементами. Содержание животных в светлых, чистых помещениях, регулярные прогулки на свежем воздухе предупреждают возникновение этого заболевания.

Лит.: Аликаев В. А., Алиментар-ная анемия молодняка, в кн.: Ветеринарная энциклопедия, т. 1, М., 1968.

АЛИМЕНТАЦИЯ (от лат. alimentum- пища, содержание), в Др. Риме система гос. помощи детям малоимущих родителей и сиротам (месячная субсидия мальчикам до 18 лет составляла 16 сестерций, девочкам до 14 лет - 12 сестерций). А. была введена имп. Нервой [96-98] и просуществовала примерно до сер. 3 в. Алиментационный фонд складывался из процентов, получаемых от мелких и средних землевладельцев за выдачу им ссуд roc-вом. Сначала алиментационные фонды существовали только в Италии, затем стали учреждаться муниципальными советами провинциальных городов. Существовали также частные алиментационные фонды из пожертвований богатых людей.

АЛИМЕНТЫ, средства, к-рые в установленных законом случаях одни члены семьи обязаны выплачивать на содержание других, нуждающихся в этом, членов семьи. Советский закон устанавливает круг лиц, имеющих право на А., круг лиц, обязанных их содержать, размер и сроки выплаты А. Так, право на А. имеют несовершеннолетние дети, а в ряде случаев нетрудоспособные совершеннолетние члены семьи. Несовершеннолетних детей в первую очередь обязаны содержать их родители (или усыновители). В случае смерти родителей или отсутствия у них средств обязанности по содержанию детей возлагаются на др. указанных в законе членов семьи (деда и бабку ребёнка, его взрослых братьев и сестёр, отчима и мачеху ребёнка). Взрослых нетрудоспособных и нуждающихся лиц в первую очередь обязаны содержать их супруги, если они обладают достаточными средствами, совершеннолетние дети, родители, а при отсутствии этих лиц эта обязанность возлагается на других членов семьи (внуков, пасынков и т. п.).

А. на содержание детей установлены законом в следующем размере: на содержание одного ребёнка - 1/4, двоих детей - 1/3, а на содержание троих и более детей - 1/2 часть всех видов заработка (дохода) родителей. Размер этих долей может быть уменьшен судом, если в результате взыскания А. в таких размерах другие несовершеннолетние дети этого же родителя окажутся менее обеспеченными материально; если родитель, с к-рого А. взыскиваются, является инвалидом 1-й или 2-й группы либо если дети работают и имеют достаточный заработок. Суд может уменьшить размер А. или освободить от их уплаты, если дети состоят на полном содержании гос-ва или общественной организации. Размер А. на содержание несовершеннолетних детей, взыскиваемых с других лиц, а также А. на содержание совершеннолетних нетрудоспособных лиц, независимо от того, с кого они взыскиваются, определяются судом в зависимости от материального положения лица, обязанного платить А., и нуждаемости лица, имеющего право на их получение, в твёрдой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно. А. на содержание детей выплачиваются до достижения ими совершеннолетия (т.е. до достижения 18 лет). При выплате А. на содержание совершеннолетних право на получение А. прекращается, если отпадают условия, в силу к-рых они взыскиваются (напр., если родители оказываются в состоянии сами содержать детей, соответственно прекращается обязанность других лиц; обязанность платить А. совершеннолетним прекращается, если устанавливается трудоспособность лица, получающего А., и т. п.).

При отказе от добровольной выплаты средств А. взыскиваются через суд. По искам о взыскании А. истцам предоставляется ряд процессуальных льгот (они освобождаются от уплаты гос. пошлины, иск по выбору истца может быть подан в суд как по месту жительства ответчика, так и истца, и др.). Решение суда о взыскании А. приводится в исполнение немедленно, даже до вступления решения в законную силу.

Законодательство социалистич. стран устанавливает очерёдность привлечения членов семьи к уплате А. (напр., в Болгарии) либо предусматривает обязанность уплаты А. нисходящими родственниками (потомкам) прежде, чем восходящими (предкам), а восходящими прежде, чем братьями и сестрами (напр., в Польше).

В законодательстве большинства бурж. гос-в (Англия, Франция и др.) предусматривается право взыскания А. на содержание законных детей в случае развода родителей или их раздельного проживания. Предусматривается также выплата А. на содержание родителей. Размер А. законодательно не регулируется, а определяется судом.

Лит.: Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, "Ведомости Верховного Совета СССР", 1968, № 27, ст. 241.

АЛИМЖАНОВ Ануар (Ануарбек) (р. 2.5.1930, аул Карлыгаш, ныне Андреевского р-на Талды-Курганской обл.), казахский советский писатель. Чл. КПСС с 1953. Пишет преим. на рус. яз. Окончил Казахский гос. ун-т (1954). Творчество А. в основном посвящено темам современности, социалистического строительства. Популярны его повести "Вечные корни" (I960), "Караван идёт к солнцу" (1963), "Синие горы" (1964), "Сувенир из Отрара" (1966), сб. очерков "Пятьдесят тысяч миль по воде и суше" (1962).

Лит.: Казак, совет эдебиетш!Ц тарихы, т. 3, KIT. 2, Алматы, 1967.

АЛИМОВ Мирзорахмат [р. 22.12.1890 (3.1.1891), Ходжент, ныне Ленинабад Тадж.ССР],мастер орнаментальной росписи по дереву, нар. худ. Тадж. ССР (1959).

Среди работ А.: орнаментальные панно (1938, Музей иск-ва народов Востока, Москва), роспись Публичной б-ки им. Фирдоуси в Душанбе (1952-53); панно "25 лет Таджикистана" (1954), "50 лет Советской власти" (1966-67) - в Музее изобразит, иск-в им. К. Бехзада, Душанбе. Гос. пр. Тадж. ССР им. Рудаки (1966). А. участник революц. движения в Ср. Азии, в 1918 пред. Ходжентского совета депутатов, в 1919 чл. ЦИК Туркестанской АССР. Награждён орденом Ленина.

Лит.: Долгоносова Е. М., Мирзорахмат Олимов, Сталннобод, 1960 (на тадж. и рус. яз.).

АЛИ МОХАММЕД, основоположник секты бабидов в Иране. См. Баб Сейид Али Мохаммед.

АЛИМПИЙ, правильнее Алипий (ум. 17. 8.1114), древнерусский живописец и ювелир, монах Киево-Печерского монастыря. Печерский патерик указывает на участие А. в выполнении мозаик местного Успенского собора (после 1083) и на ряд его икон (не сохранились).

Лит.: Собко Н. П., Словарь русских художников, т. 1, в. 1, СПБ, 1893, кол. 123 - 125.

АЛИ МУХАММЕД (1878-1931), индийский обществ, деятель и журналист. Вместе с братом Али Шаукатом издавал газ. "Комрад" и "Хамдард" (1912-15), сыгравшие большую роль в политич. пробуждении мусульман Индии. Один из организаторов Халифатского движения, в 20-х гг. одновременно входил в руководство Мусульманской лиги и Национального конгресса. Выступал за единство мусульман и индусов в борьбе за свободу Индии.

АЛИНГ-ГАНГРИ, Наин-Синга, горный хребет на Ю.-З. Тибетского нагорья, в Китае. Простирается прибл. на 600 км между 80° и 86° в. д. Вые. 4500 - 5000 м (макс. 7315 м, г. Алинг-Гангри). Гребень хребта альпийского типа. На вые. более 4500 м - вечные снега и ледники. Преобладают ландшафты высокогорных пустынь. На юж. склонах А. на вые. около 5500 м берёт начало исток Инда - р. Синги.

АЛИПАНОВ Егор Ипатьевич (1800, Лю-диновский завод Калужской губ.,-1860, Червинский завод Новгородской губ.), русский поэт. Род. в семье крепостного крестьянина. После выхода книг А. "Стихотворения" (1830), "Басни" (1831) Российская АН наградила его серебряной медалью и добилась получения для него вольной. А. идиллически рисовал жизнь крестьян, в нек-рых стихах изобразил быт и труд крепостных рабочих. Написал водевиль "Ханский чай" (1835) и "Сказку о мельнике колдуне" (1842).

Лит.: Гроссман Л., Поэты крепостной поры, М., 1926; Розанов И., Лит. репутации, М., 1928:

АЛИ-ПАША ТЕПЕЛЕНСКИЙ (Ali Pashe Tepelena), Али-паша Янинский (ок. 1744-5.2.1822), албанский феодал родом из Тепелены (юж. Албания), правитель значит, части Балканского п-ова. Воспользовавшись упадком центр, власти в Османской империи, занял в 1787 Янину (Сев. Греция), затем распространил власть на значит, часть Албании и Греции с населением до 1,5 млн. чел. (1812). Имел собств. армшо и флот, поддерживал сношения с иностр. гос-вами. Во владениях А. Т. уменьшились усобицы, была установлена безопасность торг, путей. Однако феод, эксплуатация крестьянства усилилась. В июле 1820 султан Махмуд II начал против А. Т. войну, в ходе к-рой А. Т. потерпел поражение и был убит.

Лит.: А р ш Г. Л., Албания и Эпир в конце XVIII - начале XIX в., М., 1963.

АЛИСКЕРОВО, посёлок гор. типа в Билибинском р-не Чукотского нац. округа Магаданской обл. РСФСР. Расположен на правобережье р. М. Анюй (басе. Колымы). 2,3 тыс. жит. (1968). Добыча золота (с 1961).

АЛИСОВ Борис Павлович [р. 24.7 (5.8). 1891, Малоархангельск Орловской губ.], советский климатолог, доктор географических наук (1943), засл. деят. науки РСФСР (1962). Чл. КПСС с 1954. В 1936-41 зав. кафедрой климатологии Моск. гидрометеорологич. ин-та, с 1941 проф. кафедры климатологии географич. ф-та МГУ. Осн. труды по географич. аспектам климатологии, в т. ч. по циркуляционным факторам формирования климата, генетич. классификации климатов земного шара и климатич. районированию СССР и зарубежных стран. Награждён орденом Ленина.

Соч.: Климатические области зарубежных стран, М., 1950; Курс климатологии, ч. 1-3, Л., 1952-54 (соавтор); Климат СССР, М., 1956; Климатология, М., 1962 (соавтор).

АЛИСОВ Михаил Иванович (ок. 1830, с. Панково Курской губ.,-1898, близ Ялты), русский изобретатель в области полиграфии. В 1869 разработал конструкцию множительного аппарата, названного им "Полиграфия". На таком аппарате рус. революционеры размножали прокламации. Брошюру с описанием своего способа, прошедшую цензуру ещё в 1870 и отпечатанную тиражом 20 тыс. экз., А. раздавал публике перед открытием Парижской выставки (1878); этим воспользовались нем. предприниматели Квай-сер и Гусак, присвоившие изобретение А. и запатентовавшие его в 1879 на своё имя.

В 1870 А. сконструировал оригинальную пишущую машину, имевшую 240 букв нескольких шрифтов и работавшую со скоростью 80-120 знаков в минуту. А. изобрёл также фотомеханич. способ изготовления матриц для нотного набора. За изобретения А. присуждены медали Русского технич. об-ва, а также всемирных Парижской и Филадельфийской выставок.

Соч.: Полиграфия или новый способ размножения текста, рисунков, чертежей и проч., изобретенный М. И. Алисовым,СПБ, 1879; Пишущая машина. С приложением описания машины, СПБ. 1878.

Лит.: Буринский, Пишущая машина г. Алисова, "Всемирная иллюстрация", 1878, № 484; Объяснительная записка к "Скоропечатнику" М. И. Алисова, СПБ, 1874 (гектографированное издание); Виноградов Г. А., Наборные машины русских изобретателей, М., 1949.

АЛИССУМ (Alyssum), каменник, род растений сем. крестоцветных. Дикорастущие виды А. известны под назв. бурачок. Ок. 25 видов, распространённых в культуре как декоративные. Наиболее известен A. maritimum, относимый ныне к роду Lobularia,- приземистый стелющийся густо ветвящийся кустик с мелкими душистыми белыми или лиловыми цветками. Растение не требовательно к почвам, используется для рабаток на каменистых участках.

АЛИТИРОВАНИЕ (от нем. фирменного термина alitieren, от А1 - алюминий), насыщение поверхности стальных и др. металлич. деталей алюминием с целью повышения окалиностойкости до t 1100°С и сопротивления атмосферной коррозии. Чаще всего алитируются детали из малоуглеродистых аустенитных сталей и жаропрочных сплавов. А. проводят в порошкообразных смесях (50% А1 или ферроалюминия, 49% А12О3 и 1% NH4C1 или 99% ферроалюминия и 1% NH4C1). При 1000°С и выдержке в течение 8 ч образуется слой в 0,4-0,5 мм, насыщенный алюминием. А. выполняется также: металлизацией (на поверхность детали наносят слой алюминиевого порошка и после изоляционной обмазки деталь подвергают диффузионному отжигу); покраской деталей алюминиевой краской (с последующим диффузионным отжигом в защитной атмосфере); в расплаве алюминия (с 6-8% железа) при 700-800°С с последующей выдержкой и др. методами. А. применяют при изготовлении клапанов автомобильных двигателей, лопаток и сопел газовых турбин, деталей аппаратуры для крекинга нефти и газа, труб пароперегревателей, печной арматуры и т. п. А. в расплавл. алюминии широко пользуются вместо горячего цинкования (листы, проволока, трубы, строит, детали). См. Антикоррозионная защита, Гальванические покрытия.

Лит.: Городнов П. Т., Повышение жаростойкости стальных изделий методом алитирования, М., 1962. А. Н.Минкевич.

АЛИТУС, город, центр Алитусского р-на, на юге Литов. ССР, на обоих берегах р. Нямунас. Ж.-д. ст. в 108 км к Ю.-З.от Вильнюса. 25,2 тыс. жит. (1968). 3-ды бытовых холодильников, металлоконструкций, химич., машиностроительный, швейная ф-ка. Строятся (1969) хл.-бум. и мясной комбинаты. Механич. техникум. А. возник в 14 в.

АЛИФАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (греч. aleiphar - жир), то же, что ациклические соединения.

АЛИХАНОВ Абрам Исаакович [р. 20.2 (4.3). 1904, Тбилиси], советский физик, акад. АН СССР (1943). В 1929 окончил Ленингр. политехнич. институт. В 1927-41 работал в Физико-технич. ин-те АН СССР. В 1945-68 директор Теплотех-нич. лаборатории (с 1957 Ин-т теоретич. и экспериментальной физики АН СССР). С 1934 начал исследования радиоактивности и радиоактивных излучений.

В 1934 совместно с А. И. Алиханьяном и М. С. Козодаевым открыл и исследовал явление испускания пар электрон - позитрон возбуждёнными ядрами. В 1935 совм. с Алиханьяном установил зависимость 3-спектров от атомного номера элемента. В 1936 совместно с Алиханьяном и Л. А. Арцимовичем экспериментально доказал справедливость закона сохранения импульса при аннигиляции пар. Исследования, начатые Алихановым, Алиханьяном и С. Я. Никитиным в 1939, привели к открытию в космич. лучах потока быстрых протонов. В 1949 А. совм. с сотрудниками осуществил первый в СССР ядерный реактор с замедлителем из тяжёлой воды. В 1961 совм. с В. В. Владимирским и др. впервые в СССР построил ускоритель с жёсткой фокусировкой на энергию до 7 Гэв (1 Гэв= 1 млрд. эв). Под руководством А. создан проект и начато стр-во ускорителя на энергию до 70 Гэв. Гос. пр. СССР (1941, 1948, 1953). Герой Социалистич. Труда (1954). Награждён 2 орденами Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Слабые взаимодействия, М., 1960.

Лит.: Шестидесятилетие академика А. И. Алиханова, "Атомная энергия", 1964, т. 16, в. 4.

АЛИХАНОВ Энвер Назарович (р. 17.4. 1917, Баку), советский гос. и парт, деятель, учёный, доктор геолого-минерало-гич. наук, профессор. Чл. КПСС с 1943. Родился в семье рабочего. В 1941 окончил Азерб. индустриальный ин-т. В 1941-42 нач. штаба арт. дивизиона в Крыму и на Северокавказском фронте. В 1942-45 старший геолог нефтепромысла. В 1945- 1951 на ответственной парт, работе в Азербайджане. В 1951-59 на руководящих постах в нефт. пром-сти Азерб. ССР. В 1958-59 мин. нефт. пром-сти Азерб. ССР. В 1959-61 секретарь ЦК КП Азербайджана. Удостоен Ленинской премии (1961) за участие в комплексном освоении морских нефт. месторождений в Азерб. ССР. С дек. 1961 пред. Совета Министров Азерб. ССР. На 23-м съезде КПСС избран кандидатом в члены ЦК партии. Деп. Верховного Совета 6-7-го созывов. Награждён 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, а также медалями.

АЛИХАНЬЯН Артём Исаакович [р. 11 (24).6.1908, Тбилиси], советский физик, чл.-корр. АН СССР (1946), акад. АН Арм. ССР (1943). В 1931 окончил ЛГУ. Директор основанного им Ереванского физич. ин-та (с 1943). Науч. труды А.- в области ядерной физики, космических лучей и ускорителей. В 1934 совместно с А. И. Алихановым и М. С. Козодаевым открыл испускание пар электрон-позитрон возбуждёнными ядрами. Совм. с Алихановым и Л. А. Арцимовичем А. доказал справедливость закона сохранения импульса при аннигиляции таких пар. Установил зависимость 3-спектров от атомного номера элемента. Открыл в космич. лучах (совм. с Алихановым и др.) интенсивный поток быстрых протонов. В 1945 основал на т. Арагац высокогорную станцию для исследования космич. излучения. В 1947 (совм. с Алихановым) получил первые указания на существование мезонов с массой, превышающей массу мюона. В 1958 основал космич. станцию Нор-Амберт. А. с сотрудниками развил метод трековой искровой камеры и, поместив её в магнитное поле, создал новый метод точного измерения импульсов частиц очень высоких энергий. Автор и руководитель проекта Ереванского ускорителя электронов на энергию до 6 Гэв. Гос. пр. СССР (1941, 1948). Награждён 2 орденами Трудового Красного Знамени.

Лит.: Арцимович Л. А. [и др.], Артем Исаакович Алиханьян, "Успехи физических наук", 1968, т. 95, в. 2,

АЛИХАНЯН Исаак Семёнович [26.1(7.2). 1876, Душети, Грузия,-15.3.1946, Тбилиси], советский актёр, нар. арт. Арм. ССР (1923) и Груз. ССР (1941). В 1897 начал сценич. деятельность в Баку, работал в Тифлисе, Ростове-на-Дону. Участвовал в организации Театра им. Г. Сундукяна (Ереван). С 1922 актёр Тбилисского арм. театра. Роли: Инок ("Старые боги" Щан-та), Хлестаков ("Ревизор" Гоголя), Мышкин ("Идиот" по одноим. произв. Достоевского), Протасов ("Живой труп" Л. Н.Толстого), царь Фёдор Иоаннович (одноим. произв. А. К. Толстого), Барон ("На дне" Горького), Незнамов ("Без вины виноватые" А. Н. Островского), Платон Кречет (одноим. произв. Корнейчука), Ашот Еркат ("Георг Марзпетуни" Мура-цана) и др. А. был последователем психологич. актёрской школы, претворял в своём творчестве прогрессивные традиции армянского и русского театрального искусства.

АЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, органич. соединения, в молекулах к-рых имеются замкнутые кольца из углеродных атомов. Так, циклогексанол (I) содержит кольцо из 6 атомов углерода. Ароматические соединения тоже содержат замкнутые кольца, но обладают рядом существенных особенностей; поэтому их выделяют в отдельный большой класс органических соединений. А. с. и ароматич. соединения совместно относятся к карбоциклич., или изоциклич., соединениям.

Многочисленные А. с. различаются между собой числом колец и их взаимным расположением, числом атомов углерода в циклах, наличием простых или кратных связей между атомами углерода, функциональными группами. Так, известны моно-, би-, три- и полициклич. А. с. Циклопропан (II) со держит 3 атома углерода в цикле, циклопентан (III)-5, цикло-гексан - 6 атомов углерода. В отличие от соединений I-III, принадлежащих к циклоалканам, циклопентен (IV) и циклогексадиен (V) - типичные представители ненасыщенных А. с. с различным числом двойных связей.

А. с. встречаются в самых разнообразных природных соединениях. В частности, в нефти содержится много циклоалканов, в особенности циклопентан и цик-логексан, в связи с чем их также наз. нафтенами.

АЛИШ Абдулла (псевд.; наст, имя Абдулла Бариевич Алишев) (15.9.1908, дер. Куюки, ныне Тат. АССР,- авг. 1944), татарский советский писатель. В 1941 окончил Казанский пед. ин-т. В 1931 опубл. сб. рассказов "Знамя пионерского отряда". Его повесть "У Светлого озера" (1933), сб-ки рассказов "Волны" (1934) и "Клятва" (1935), сб-ки стихов "Вдвоём с Ильгизом" (1940) и "Мой брат" (1940) занимают значит, место в тат. детской лит-ре. Книга А. "Мамины сказки" (1940) не раз переиздавалась на рус. яз. В окт. 1941 под Брянском А. был взят в плен и брошен в концлагерь, где встретился с Мусой Джалилем. Испытал ужасы Моабитской тюрьмы; писал стихи, выражающие ненависть к врагу, преданность своему народу ("Отчизна", "Песня о смерти", "Родная деревня", "Песнь о себе" и др.). Казнён фашистами.

Соч.: Сайланма эсэрлэ р, Казан, 1957; в рус. пер.- Сказки, Каз., 1959; Хвосты, Каз., 1960; Огненное яичко. Рассказы и сказки, М., 1962.

Лит.: Симонов К., Сосед по камере, "Лит. газета", 1956, 13 окт.; Кашшаф Г., Алиш - язучы haM керэшче, "Совет эдэ-бияты", 1956, № 6.

АЛИШАН Гевонд [6(18).7.1820, Константинополь,-9(22).Н.1901, Венеция], армянский поэт, филолог и историк. Чл. ка-толич. конгрегации мхитарцстов. В 1832 уехал в Венецию. С кон. 40-х гг. печатал патриотич. стихи и поэмы на новом лит. языке - ашхарабар. В 1857-58 издал сб. "Песнопения" (т. 1-5). Стихи А. проникнуты идеей освобождения Армении от турецкого господства (стих. "Раздан", 1848, поэма "Аварайрский соловей", 1847). Оставил труды по истории, археологии, географии и этнографии Армении ("Айрарат", "Сисакан", "Сисуан" и др.), переведённые на многие иностранные языки.

В рус. пер., в кн.: Поэзия Армении с древнейших времён до наших дней, под ред. В. Я. Брюсова, М., 1916; Поэзия Армении. Народная - средневековая - новая в пер. рус. поэтов, Ер., 1966.

АЛИШАР-ХЁЮК (Alijar Hoyuk), холм с археологическими наслоениями в центр. Анатолии (Турция), примерно в 50 км к Ю.-В. от г. Йозгат. Раскапывался в 1927-32. Здесь впервые для малоазий-ского плато была установлена последовательность археол. культур от кон. 4-го до сер. 1-го тыс. до н. э. Древнейшие слои А. относятся к раннему бронз, веку и характеризуются серой и чёрной керамикой (слои 0-1а), позже красной лощёной (слой 1в), ещё позже - развитой расписной и т. н. "каппадокийской" с замечательной росписью, а также клинописными табличками (слой III). В нач. 2-го тыс. до н. э. в А. была ассирийская торг, колония. Жизнь на А., возможно, продолжалась и в древнехеттский период (слой II). После значит, перерыва, в 1-м тыс. до н. э. здесь была построена фригийская крепость.

Лит.: Оsten H. H. von der und Sсhmidt E. F., The Alishar Huyuk. Season of 1927, pt 1 - 2, Chicago, 1932} Sсhmidt E. F., The Alishar Huyuk. Seasons of 1928 and 1929, pt 1-2, Chicago, 1932; Оsten H. H. von der, The Alishar Huyuk. Seasons of 1930 -1932, Chicago, 1937, В. С. Титов,

АЛИШАХБАНА (Alisjahbana) Сутан Такдир (р. 11.2.1908, Наталь), индонезийский писатель, учёный-филолог. В 1933 основал независимый лит. журн. "Пуджанга бару" ("Pudjangga Ваш"). Автор романов: "Среди непрерывных несчастий" (1929), "Неугасимый светильник* (1932), "Девочка в разбойничьем гнезде" (1940) и сб. стихов "Разорванные облака" (1936). Особенно известен роман "Развёрнутые паруса" (1936) о борьбе за эмансипацию индонез. женщины.

Соч.: История развития языка и литературы Индонезии, "Вестник истории ми. ровой культуры", 1957, Ms 3.

Лит.: Сикорский В. В., Индонезийская лит-pa, М., 1965; Zuber U.. Kesusasteraan Baru Indonesia, Djakarta, 1961; Jassin H. В., Pudjangga Baru. Prosa dan Puisinja, Djakarta, 1967.

H. M. Смурова.

АЛКАДИЕНЫ, ненасыщенные углеводороды с двумя двойными связями в молекуле, то же, что диеновые углеводороды.

АЛКАЛИМЕТРИЯ (от позднелат. alcali - щёлочь и греч. metreo -измеряю), метод количественного определения содержания щёлочи. См. Нейтрализации методы.

АЛКАЛОИДЫ, азотсодержащие органические соединения преимущественно растительного происхождения, обладающие свойствами оснований. А.- физиологически активные соединения.

Открытие А. в растениях имело большое значение, т. к. ещё в нач. 19 в. считали, что растительные вещества, в отличие от веществ животного происхождения, не содержат азота. Первыми были открыты А. опия (1803) в виде смеси кристаллич. веществ, из к-рых в 1806 выделили индивидуальный А.- морфин. В 19 в. была открыты также стрихнин, хинин, кофеин, атропин, эфедрин и др. К 60-м гг. 20 в. стало известно уже более 1000 А. как природных, так и полученных синтетич. путём.

Большинство А.- бесцветные кристаллич. вещества, по хим. природе представляющие собой гетероциклические соединения с атомами азота в цикле. Простейшие А. содержат до 10 атомов углерода, наиболее сложные - более 50. А. образуют кристаллич. соли с к-тами, напр, с серной, соляной, салициловой, щавелевой и др.; этот процесс используется для их выделения и очистки.



Установление строения А.-часто очень сложная задача, для решения к-рой обычно определяют природу групп, содержащих атомы кислорода и азота, а также расщепляют молекулу А. до осколков уже известного строения. Правильность представлений о строении подтверждается синтезом. В определении строения А. достигнуты большие успехи. Установлена структура таких сложных веществ, как морфин, стрихнин, резерпин, предложены возможные формулы строения аконитина и родственных ему А.

Большое разнообразие строения А. затрудняет их классификацию. Чаще всего основным признаком при классификации является строение азотсодержащей части молекулы А. (напр., производные пирролидина, пиридина, хинолина, индола и т. д.). Вещества неустановленного строения классифицируют по система-тич. принципу, объединяя в одну группу все А., выделенные из близких растений.

Во флоре земного шара А. распространены неравномерно: в одних семействах (маковые, паслёновые, лютиковые, бобовые и т. п.) они содержатся во многих видах растений, в других А. пока не обнаружены. В одном и том же растении обычно встречается несколько А., близких по строению, число к-рых может доходить до 15-20 (опийный мак, кора хинного дерева) и меняться в зависимости от условий произрастания растения. Содержание А. колеблется от долей процента до нескольких процентов. Алкалои-доносность растений определяется характером почвы и её агротехнич. обработкой, высотой местности над уровнем моря, водным режимом, продолжительностью дня, интенсивностью солнечной радиации и др. факторами.

А. участвуют в хим. реакциях обмена растительного организма. Так, в созревающих семенах табака наблюдается постепенное исчезновение никотина параллельно с накоплением белка.

Из высушенного измельчённого растительного сырья выделяют смесь А. экстракцией разбавленными к-тами или спиртами. В нек-рых случаях растительный материал обрабатывают смесью водного р-ра щёлочи и бензола, дихлорэтана или др. не смешивающимися с водой органич. растворителями. Для разделения смеси А. прибегают к различным приёмам: дробной кристаллизации солей, хромато-графированию и др. Для производства различных тонизирующих и наркотизирующих препаратов (из табака, чая, кофе и др.), действие к-рых зависит от присутствия в них А., созданы спец. отрасли с. х-ва и пром-сти.

Ряд А., напр, кофеин, теобромин, эфедрин, ареколин, получают синтетически. В нек-рых случаях выделенные природные А. превращают в более эффективные лекарственные средства. В промышленности синтезируются близкие по строению к А. эффективные синтетич. лекарственные средства, напр, новокаин (вместо кокаина), акрихин (вместо хинина) и др.

Большинство А.- ценные лекарственные препараты; многие из них сильнейшие яды. Нек-рые А. обладают избирательным действием на различные отделы нервной системы, сосуды, мышцы и т. д. Напр., стрихнин и кофеин возбуждают центр, нервную систему, морфин и ско-поламин действуют на неё успокаивающе; пилокарпин усиливает выделения желез (противоположное действие оказывает атропин)', хинин убивает малярийных плазмодиев; апоморфин вызывает рвоту; теобромин оказывает мочегонное действие; адреналин повышает кровяное давление и т. д. А. оказывают действие либо на причину заболевания (напр., хинин при малярии), либо только устраняют отдельные симптомы болезни (напр., морфин, опий как снотворные и болеутоляющие, кофеин как возбуждающее). В медицине используют А. в чистом виде (кодеин), их соли (хлористоводородный хинин) и производные (апоморфин).

Кроме того, А. применяют в с. х-ве как инсектициды.

Лит.: Орехов А. П., Химия алкалоидов, 2 изд., М., 1955; Генри Т. А., Химия растительных алкалоидов, пер. с англ., М., 1956; Преображенский Н. А., Генкин Э. И., Химия органических лекарственных веществ, М.-Л., 1953.

АЛКАМА ИБН АБАДА (гг. рожд. и смерти неизв.), арабский поэт 1-й пол. 6 в. из племени тамим. Один из наиболее известных поэтов доисламского периода; мастер касыды. Его стихи - типичные образцы бедуинской поэзии, содержащей детальные описания животного мира пустыни. По тематике и стилю близок к Имру-улъ-Капсу; их сближает также пристрастие к многосложным спокойным размерам. В стихах А. ибн А. выделяется более разработанная техника описания. Лит.: Sосin A., Die Gedichte des Al-kama Alfahl, Lpz., 1867; Grunebaum G. vоn, Zur Chronologic der fruharabischen Dichtung, "Orientalia"L 1939, v. 8, fasc. 4.

АЛКАМЕН (Alkamenes), древнегреческий скульптор 2-й пол. 5 в. до н. э. Работал в Афинах. Ученик Фидия, от к-рого унаследовал принцип единой пластич. трактовки одежды и тела (сохранившаяся в копиях "Афродита в садах"). Поскольку отдельным произведениям А. (напр., группе "Прокна и Итис", герме бородатого бога) свойственна известная архаичность стиля, ряд учёных считает реактива на масла и жиры, иногда применяют для окраски вин и пищ. продуктов, а также как краситель для шерсти и шёлка. автором этих работ т. н. Алкамена Старшего, время деятельности к-рого можно отнести ко 2-й четверти 5 в. до н. э.

Лит.: Langlotz E., Alkamenes-Probleme, В., 1952.

АЛКАНА, алканнa (Alkanna), род многолетних, б. ч. жестковолосистых травянистых растений сем. бурачниковых. Цветки в соцветиях-завитках. 40 видов, преим. в Средиземноморье, Сирии, Ираке и Иране. В корнях A. tinctoria содержится буро-фиолетовое красящее вещество, чувствительное к щелочам и аммиаку. Спиртовой настой корней А. (алканин) употребляют в микроскопии в качестве

АЛКАНЫ, то же, что ациклич. насыщенные углеводороды.

АЛКЕЙ (Alkaios) (кон. 7-1-я пол. 6 вв. до н. э.), древнегреческий поэт. Род. на о. Лесбос. Аристократ по происхождению. Участник гражд. войны между знатью и демосом. В творчестве А. есть и яростные призывы к борьбе, и горькие размышления в дни поражений. Писал гимны богам, застольные песни. Уцелевшие стихи А. сохранились либо в передаче поздних антич. писателей, либо на егип. папирусах 2-3 вв. н. э.

Соч.: [Фрагменты], в кн.: Poetarura les-biorum fragmenta, ed. by E. Lobel et D. Page, Oxf., 1955; в рус. пер. - в кн.: Алкей и Сафо. Собр. песен н лирических отрывков в переводах размерами подлинников Вяч. Иванова, М., 1914; Поэты-лирики древней Эллады и Рима в пер. Я. Голо-совкера, М., 1955.

Лит.: Ярхо В., Полонская К., Античная лирика, М., 1967; Page D., Sappho and Alcaeus, Oxf., 1955.

АЛКЕНЫ, ненасыщенные углеводороды с одной двойной связью в молекуле, то же, что олефины.

АЛКИВИАД (Alkibiades) (ок. 450- 404 до н. э.), политич. и воен. деятель древних Афин. Род. в аристократич. семье, был родственником и воспитанником Перикла, учеником Сократа. Рано выступил на политич. поприще, примкнув к наиболее радикальной и воинственно настроенной группировке афинской демократии. Крайне честолюбивый, А. в дальнейшем часто менял политич. ориентацию. Во время Пелопоннесской войны участвовал в воен. действиях против Потидеи (432-430), в битве при Делии (424). С 421 неоднократно избирался стратегом. После заключения Никиева мира (421) А. в 420 добился возобновления войны, создав антиспартанскую коалицию нек-рых пелопоннесских полисов (Аргос, Мантинея, Элея). В 415 организовал и возглавил (вместе с Никнем и Ламахом) афинскую воен. экспедицию в Сицилию против Сиракуз. Но будучи отозван в Афины на суд нар. собрания по обвинению в кощунстве - разрушении герм (статуй Гермеса), А. бежал в Спарту и предложил спартанцам план ведения войны против афинян. По его советам спартанцы оказали воен. помощь осаждённым афинянами Сиракузам, заняли Декелею (в Аттике), поддержали антиафинское движение в Ионии, создали сильный флот, вступили в переговоры о финанс. поддержке с Персией. Однако, заподозренный в измене, А. вынужден был бежать в М. Азию к перс, сатрапу Тиссаферну и вступил в тайные переговоры (411) с олигархич. пр-вом в Афинах, обещав ему поддержку Персии. Когда же афинский флот у Самоса восстал против олигархии, А. поддержал восставших и был избран ими стратегом. После реставрации демократии в Афинах (411) афинский флот под командованием А. одержал ряд значит, побед в Ионии (при Абидосе, Кизике, Византии и др.), восстановив контроль Афин над проливами. В 407 А. с триумфом вернулся в Афины и получил командование армией и флотом (избран стратегом-автократором), но после ряда поражений афинских войск в 407-406 был заподозрен в стремлении к тирании и вынужден был уехать во Фракию, затем в Вифинию и, наконец, к персидскому сатрапу Фарнабасу, к-рый по настоянию спартанцев приказал убить А.

Лит.: Плутарх, Сравнительные жизнеописания, в рус. переводе, т. 1, М., 1961; Нatzfeld J., Alcibiade, P., 1951.

Д. П. Каллистов.

АЛКИДНЫЕ ЛАКИ, см. Алкидные смолы.

АЛКИДНЫЕ СМОЛЫ, полимеры, получаемые взаимодействием многоатомных спиртов с многоосновными к-тами. Наиболее распространены глифтале-в ы е (на основе фталевого ангидрида и глицерина) и пентафталевые (на основе фталевого ангидрида и пентаэрит-рита) смолы.

Немодифицированные А. с. (твёрдые продукты) из-за плохой растворимости не нашли широкого применения. Они образуют хрупкие плёнки и применяются гл. обр. для приготовления электроизоляционных лаков и клеёв.

А. с. могут быть модифицированы в процессе их получения введением в реакционную смесь: 1) канифоли, придающей смоле способность совмещаться с маслами, большие твёрдость и блеск лакокрасочному покрытию, получаемому на основе А. с.; 2) ненасыщенных жирных к-т (обычно в виде растительных масел - льняного, тунгового, хлопкового и др.) для придания покрытиям повышенной светостойкости, а также способности высыхать на воздухе при ~20°С.

А. с., модифицированные канифолью,- твёрдые хрупкие продукты, tпл от 80 до 150°С. Их применяют только в виде добавок к различным плёнкообразующим веществам для увеличения твёрдости покрытий. Свойства А. с., модифицированных маслами, зависят от содержания в них масла, т. е. от их "жирности". В соответствии с этим глифталевые смолы делят на жирные (>60% масла), средней жирности (45-60%), тощие (35-45%) и сверхтощие (<35%). Пентафталевые смолы готовят с жирностью не ниже 58%. С повышением жирности А. с. увеличиваются эластичность и атмосферостойкость покрытий, но замедляется их высыхание и уменьшаются твёрдость, глянец и стойкость к действию растворителей и смазочных масел. Пентафталевые лаки и эмали высыхают при холодной сушке быстрее, чем глифталевые, модифицированные теми же маслами, и образуют более водостойкие покрытия.

Высыхающие А. с., получаемые на дегидратированных касторовом, льняном, тунговом и др. высыхающих маслах, отверждаются при ~20°С или же при сушке в интервале темп-р 60-80°С; в последнем случае получают покрытия с лучшими свойствами. Высыхающие А. с. применяют как самостоятельные плёнкообразующие (глифталевые и пентафталевые лаки и эмали) или в смеси с другими плёнкообразующими. Невысыхающие А. с. содержат невысыхающие масла (кокосовое или сырое касторовое). Они не отверждаются даже при темп-pax выше 120°С. Поэтому их используют только в смеси с другими плёнкообразующими.

Лаки и эмали на основе модифицированных А. с. применяют для окраски вагонов, самолётов, станков, с.-х. машин и т. д. Из композиций А. с. с мочевино-и меламино-формальдегидными смолами получают эмали для окраски автомобилей, велосипедов, различных приборов и оборудования. Эмалями на основе невысыхающих А. с. в смеси с нитроцеллюлозой окрашивают автомобили (ав-тонитроэмали), пром. оборудование, кожу. А. с. применяют также для изготовления типографских красок, клеёв и др.

Лит.: Николаев А.Ф., Синтетические полимеры и пластические массы на их основе, 2 изд., М. - Л., 1966.

АЛКИЛИРОВАНИЕ, введение в различные химич. соединения алкильных групп (см. Алкилы). А. производят алкилгало-генидами (напр., ), эфирами неор-ганич. к-т [напр., диметилсульфатом ],олефинами, напр, этиленом, и др. Так, бензол с этиленом в присутствии А1С13 образует этилбензол:

А. применяют в технике для получения высокооктанового топлива (изооктана и др.), гомологов бензола (кумола, этил-бензола и т. д.) и многих других соединений.

АЛКИЛЫ, одновалентные углеводородные остатки (рад